本研究では、マイクロ流体デバイス内を流動するコロイド粒子の電流の特性を実験的に調べた。電流の変動をパワースペクトル密度(PSD)で解析したところ、高周波数領域と低周波数領域で異なるスケーリングが観察された。
高周波数領域のPSDは1/f^2のスケーリングを示し、これは粒子の通過時間に関連していることがわかった。一方、低周波数領域のPSDはf^0のホワイトノイズ特性を示し、これは粒子の到着時間のランダム性に起因するものと考えられる。
これらの特性は、有限通過時間を持つショットノイズモデルを拡張することで定量的に説明できることを示した。具体的には、粒子速度分布を考慮することで、実験データとの良い一致が得られた。
粒子速度分布は、チャネル内の流体流れプロファイルを反映しており、これらの詳細がPSDの形状を決定することが明らかになった。このように、コロイドモデルシステムを用いることで、分子レベルの輸送現象における変動特性と基礎メカニズムの関係を系統的に理解することができる。
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